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公开(公告)号:CN109346291B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201811244454.8
申请日:2018-10-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: H01F27/28
摘要: 本发明公开一种绕组结构及变压器,其中绕组结构包括第一线圈、第二线圈和第三线圈,第二线圈位于第一线圈和第三线圈之间,且分别与第一线圈和第三线圈连接,第一线圈和第三线圈分别与第二线圈之间的距离相等,第一线圈和第三线圈分别依次按照预设间隔向第二线圈排布,且相邻的第一线圈和相邻的第三线圈的高度差值为第一预设阈值。本发明中的绕组结构,通过将第一线圈、第二线圈以及第三线圈的排布区域组成等腰三角形或等腰梯形,使第一线圈和第三线圈的高度具有一定的梯度,可以在很大程度上,使得绕组结构的端部的场强降低,可以避免绕组结构中的绝缘物体发生击穿现象,进而增强绕组结构的电气性能。
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公开(公告)号:CN109450231B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201811357542.9
申请日:2018-11-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02M1/08
摘要: 本发明实施例提供了一种大功率器件的电流驱动装置,该电流驱动装置包括:电流设定电路、PID调节电路、放大电路和驱动电路;电流设定电路接收给定电压信号,对给定电压信号进行整定,并将整定后的电压信号传输至PID调节电路;PID调节电路对整定后的电压信号进行PID调节,并将调节后的电压信号传输至放大电路;放大电路对调节后的电压信号进行放大,并将放大后的电压信号传输至驱动电路;驱动电路接收放大后的电压信号,并输出电流信号至大功率器件。通过实施本发明,减小了大功率器件的开通时间,不易受到强电磁场的干扰而产生误触发,不会导致整个大功率电力电子变压器工作异常,提高了驱动电路的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111313372B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010143528.X
申请日:2020-03-04
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,保护方法包括:获取每个双主动全桥变换器的变压器副边电流;判断每个变压器副边电流是否超过预设变压器副边电流阈值;当存在变压器副边电流超过预设变压器副边电流阈值时,确定对应的变压器被击穿,控制被击穿的变压器对应的断路器断开。本发明提供的双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,通过判断每一个副边绕组电流是否超过预设值,精确地定位具体被击穿的变压器的具体位置,快速控制对应的断路器断开,从而实现了双主动全桥变换电路故障的快速定位及隔离。
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公开(公告)号:CN112383229A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011367583.3
申请日:2020-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统,所述的多端口电力电子变压器拓扑结构包括至少两个交流输入端;至少两组电压变换单元,与各个交流输入端口对应连接,每组电压变换单元包括预设数量的电压变换子单元,每个电压变换子单元输出至少两种电压等级的直流电压,每组电压变换单元中相同电压等级的直流电压输出端并联后形成每组电压变换单元的第一直流电压输出端;至少两组直流电压输出端,包括至少两组电压变换单元的第一直流电压输出端并联后的第二直流电压输出端;至少一组交流电压输出端,与第二直流电压输出端连接。具备高、低压,交、直流多种端口,可以实现灵活组网。
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公开(公告)号:CN111313372A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010143528.X
申请日:2020-03-04
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,保护方法包括:获取每个双主动全桥变换器的变压器副边电流;判断每个变压器副边电流是否超过预设变压器副边电流阈值;当存在变压器副边电流超过预设变压器副边电流阈值时,确定对应的变压器被击穿,控制被击穿的变压器对应的断路器断开。本发明提供的双主动全桥变换电路的保护方法及保护电路,通过判断每一个副边绕组电流是否超过预设值,精确地定位具体被击穿的变压器的具体位置,快速控制对应的断路器断开,从而实现了双主动全桥变换电路故障的快速定位及隔离。
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公开(公告)号:CN110289693A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910519924.5
申请日:2019-06-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/10
摘要: 本发明涉及一种无线能量传输系统及其控制方法,所述系统包括:直流电源、H桥逆变器、第一补偿电容、第二补偿电容、送能线圈、整流桥、DC/DC变换器和储能单元;所述直流电源接入所述H桥逆变器的直流侧,H桥逆变器的交流侧经过所述第一补偿电容与所述送能线圈的原边线圈连接;所述送能线圈的副边线圈经过所述第二补偿电容与整流桥的交流侧连接;所述整流桥的直流侧与DC/DC变换器的输入端连接;所述DC/DC变换器的输出端分别接有储能单元和负载。本发明提供的技术方案,提高了无线能量传输系统的绝缘等级,降低了无线能量传输系统的伏安等级,适用于高压应用场合,保证了无线能量传输系统效率的最大化。
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公开(公告)号:CN109660026A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811588710.5
申请日:2018-12-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种为多开关管系统门极驱动电路供能的系统和方法,多开关管系统具有由N个电力电子开关构成的开关单元,N为自然数,且N≥2,每个开关具有与之一一对应的门级驱动单元,门级驱动单元由多级能量传递系统供电,每个门级驱动单元从与之对应的磁耦合线圈获取电能,每一级线圈从上一级线圈获取能量以供给自身连接的门级驱动单元,同时向下一级线圈提供能量。本发明可给多开关系统中的门极驱动电路提供可靠和稳定的能量来源,并对能量传输系统的电路拓扑进行了详细的表述,且对于其受控源等效电路的能量传递的功率匹配关系进行了说明,对于指导设计该无线能量传输系统的关键参数给出了具体的依据。
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公开(公告)号:CN109346291A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811244454.8
申请日:2018-10-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: H01F27/28
摘要: 本发明公开一种绕组结构及变压器,其中绕组结构包括第一线圈、第二线圈和第三线圈,第二线圈位于第一线圈和第三线圈之间,且分别与第一线圈和第三线圈连接,第一线圈和第三线圈分别与第二线圈之间的距离相等,第一线圈和第三线圈分别依次按照预设间隔向第二线圈排布,且相邻的第一线圈和相邻的第三线圈的高度差值为第一预设阈值。本发明中的绕组结构,通过将第一线圈、第二线圈以及第三线圈的排布区域组成等腰三角形或等腰梯形,使第一线圈和第三线圈的高度具有一定的梯度,可以在很大程度上,使得绕组结构的端部的场强降低,可以避免绕组结构中的绝缘物体发生击穿现象,进而增强绕组结构的电气性能。
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公开(公告)号:CN109104097B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810999485.8
申请日:2018-08-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02M5/458
摘要: 本发明公开了一种高频变压器运行试验装置,通过调节高频电压产生单元,输出的电压波形为等幅值的高频方波或不同幅值的纺锤形正弦调制方波。通过串联、并联输出端子,输出串联三个单相电压、并联三个单相电压、两相电压或三相电压,输出端可接三相变单相高频变压器、两相变单相高频变压器、或单相变单相高频变压器,输出端接线灵活能满足单相、两相以及三相高频变压器的试验需求。根据不同的应用场景,通过对地电位支撑单元电源改变输出端对地电位,真实模拟不同工况下高频变压器的运行状态。高频逆变模块通过多个桥臂错位输出,提高输出电压的等效频率,用常规的IGBT功率器件即可实现,降低对功率器件频率的要求,提高了器件乃至整个装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN113675826A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110904286.6
申请日:2021-08-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山东省电力公司检修公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及直流系统电压调整技术领域,具体提供了一种有源调压器的故障穿越方法及装置,旨在解决有源调压器故障穿越的技术问题。包括:导通直流系统电压调整系统中换流变压器的第一绕组最底端与第二绕组之间的电路;所述电路导通后,闭锁直流系统电压调整系统中有源调压器;其中,所述直流系统电压调整系统中换流变压器的第一绕组最底端与第二绕组之间通过旁路晶闸管开关连接。该方案设计了合理的有源调压器交流故障穿越策略,能够在外部交流系统严重故障期间不影响换流变压器工作的情况下顺利退出有源调压器,并在故障结束后重新投入。
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